LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE



Podobné dokumenty
DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje VODNÍ TURBÍNY - ROZDĚLENÍ Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

Popis výukového materiálu

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

Digitální učební materiál

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Název zpracovaného celku: Spojky

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

REVERZAČNÍ TURBOKOMPRESOR

F - Tepelné motory VARIACE

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Hydrodynamické mechanismy

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s.

1/79 Teplárenské zdroje

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

Armatury. obecný ventil, obecný kohout slouží k regulaci či zastavení průtoku kapalin či tlakových plynů

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

TRYSKOVÉ MOTORY. Turbínové motory. Bezturbínové motory. Raketové motory. Turbokompresorový motor (jednoproudový)

Točivé redukce. redukce.indd :15:33

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Teoretické otázky z hydromechaniky

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

11. Hydraulické pohony

ČERPADLA STROJE PRO DOPRAVU KAPALIN. Těmito stroji lze kapalinám dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F :

Produkty a zákaznické služby

Pro rozlišování různých typů hydraulických turbín se vžilo odvozené kritérium tzv. hydraulické podobnosti měrné otáčky

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02

COPELAND SKROL KOMPRESORY

Pístové spalovací motory-pevné části

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Hydraulické mechanismy Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Osnova. Vodojemy základní pojmy. Vodojemy základní pojmy, typy a dělení Návrh akumulace vodojemu Stavební část vodojemů

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

Termomechanika 5. přednáška

Hydraulické mechanismy

10. Práce plynu, tepelné motory

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl

Digitální učební materiál

Rekapitulace stavu techniky v přeplňování vznětových motorů a další vývoj D T

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF Vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF stav G/09

Transkript:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází k přeměně energie. Základní částí je rotor. Pokud je energie přenášena z rotoru na tekutinu, jsou to lopatkové stroje hnané, opačně lopatkové stroje hnací. hnané čerpadla, kompresory, ventilátory hnací turbíny, větrné mlýny Výhody: rovnoměrný chod vyšší otáčky jsou menší a lehčí Nevýhody: velké obvodové rychlosti HYDRODYNAMICKÁ ČERPADLA Jsou určená k dopravě a zvyšování tlaku kapalin. Výhody: vysoké otáčky (není nutnost snižování otáček v převodovce), malý počet pohyblivých dílů (vysoká spolehlivost) nenáročná údržba Nevýhody: nižší účinnost Princip: Hydrodynamická čerpadla přemění mechanickou energii rotujícího hřídele na kinetickou energii kapaliny a tu pak na energii tlakovou. Stránka 1 z 7

Rozdělení: Podle počtu tlakových stupňů: jednostupňová vícestupňová Podle proudění kapaliny a směru výstupní rychlosti: odstředivá - radiální - diagonální axiální obvodová labyrintová kombinovaná Napište konkrétní případy použití hydrodynamických čerpadel v těchto oblastech: strojírenství stavebnictví vodní hospodářství energetika zemědělství chemický průmysl potravinářství Odstředivá čerpadla dopravují kapalinu točivým pohybem činné části rotoru, kterým je oběžné kolo. Kapalina proudí oběžným kolem proti výtoku a pohybuje se odstředivě. V radiálních čerpadlech vstupuje kapalina do oběžného kola axiálně a vystupuje radiálně. U diagonálních čerpadel vstupuje taky axiálně, ale vystupuje diagonálně (úhlopříčně). Podle konstrukčního provedení jsou odstředivá čerpadla jednostupňová nebo několikastupňová. Axiální čerpadla kapalina vstupuje do oběžného kola axiálně a stejně tak axiálně vystupuje. Obvodová čerpadla kapalina vstupuje do oběžného kola a vystupuje z něj jen na části obvodu. Labyrintová čerpadla kapalina vstupuje a vystupuje ve směru mezery mezi rotorem a statorem, kde se ve spirálových drážkách (labyrintech) zvyšuje její tlak. Kombinovaná čerpadla jsou různou kombinací zapojenou za sebou nebo vedle sebe. Jsou-li čerpadla zapojena vedle sebe (paralelně), každé z čerpadel má vlastní sací potrubí, výtlačné všech je propojeno. Podle potřeby jsou jednotlivá čerpadla vypínána nebo zapínána. Jsou-li za sebou (sériově), nedá se regulovat množství tekutiny, ale toto zapojení se používá pro zvětšení dopravní výšky. VENTILÁTORY A TURBOKOMPRESORY Ventilátory jsou rotační lopatkové stroje, které jsou určeny pro plynulou dopravu plynů při malém stlačení. Stránka 2 z 7

Princip: Oběžné kolo ventilátoru předává v průtočné části mechanickou energii vzdušnině a tato energie se mění na kinetickou a tlakovou. Rozdělení: Podle přetlaku nízkotlaké (do 1000 Pa) středotlaké (do 3000 Pa) vysokotlaké (do 10 000 Pa) Podle průtoku: radiální axiální diagonální diametrální Radiální vzduch vstupuje do oběžného kola axiálně, ale vystupuje kolmo k ose. Axiální vzduch proudí ve směru osy otáčení oběžného kola. Používají se pro velké objemové průtoky. Diagonální vzduch do ventilátoru proudí v axiálním směru, ale výtlak je pod úhlem. Použití v automobilovém průmyslu. Diametrální vzduch je nasáván na vnějším obvodu oběžného kola v sacím hrdle, prochází příčně oběžným kolem a z vnějšího obvodu je vyfukován do výtlačného hrdla. Používá se u vysokovýkonných klimatizací a v systémech vzduchotechniky. VODNÍ TURBÍNY Vodní turbína je lopatkový motor, který mění energii vody na mechanickou práci. Vodní turbína slouží pro pohon jiného stroje (generátoru). Stránka 3 z 7

Vodní turbína se skládá z: rozváděcího ústrojí rozváděcí kolo, dýza oběžného kola přetlakové turbíny mají navíc zařízení pro odvod vody od oběžného kola Rozváděcí ústrojí usměrňuje průtok vody a přivádí ji do oběžného kola, kde dochází k přeměně energie vody na energii mechanickou. Rozdělení turbín Podle konstrukce: Peltonova tangenciální průtok oběžným kolem Francisova radiálně axiální průtok oběžným kolem Kaplanova axiální průtok oběžným kolem Dériazova diagonální průtok oběžným kolem Bánkiho tangenciální průtok oběžným kolem Podle přeměny energie: rovnotlaké mají tlak před i za oběžným kolem stejný přetlakové mají tlak před oběžným kolem větší než za ním Peltonova turbína je rovnotlaký vodní motor. Voda proudí z jedné až šesti trysek na oběžné lopatky tvaru dvojitých misek. Tato turbína se staví pro vysoké spády 100 až 2000 m. Francisova turbína - je přetlakový vodní motor, oběžné kolo má pevné lopatky složitého geometrického tvaru. Protože jsou pevné, vznikají při vstupu vody rázy. Nejvyšší účinnost má jen při určitém průtoku. Používá se pro spády 1 až 500 m. Stránka 4 z 7

Kaplanova turbína je přetlakový vodní motor. Rozváděcí i oběžné lopatky jsou natáčecí, takže voda na ně vstupuje vždy v tečném směru. Proto má tato turbína dobrou účinnost při různých průtocích. Používá se pro malé spády 1 až 75 m. Dériazova turbína je přetlakový vodní motor. Je podobná Kaplanově, jen s diagonálním průtokem vody. Konstruuje se většinou jako reverzní. Má nejvyšší účinnost. Bánkiho turbína jednoduchá rovnotlaká vodní turbína. Oběžné kolo je tvořeno dvěma kruhovými deskami a mezi nimi jsou jednoduché lopatky. Kolo je umístěno ve skříni. Voda přes lopatky vtéká do oběžného kola a opět přes lopatky z něj vytéká. Lopatky jsou obtékány ve dvou směrech. Používá se pro malá vodní díla. Stránka 5 z 7

Kavitace za pohybující se lopatkou vodní turbíny vzniká podtlak a v kapalině se vytvoří bubliny (dutiny). Při jejich zanikání dochází k rázům, které způsobují hluk a kavitační korozi. PARNÍ A PLYNOVÉ TURBÍNY Parní turbína je lopatkový stroj, ve kterém se expanzí vodní páry mění její energie na energii mechanickou. Využívá se v elektrárnách, teplárnách, spalovnách nebo v chemickém průmyslu. Princip: Jeden stupeň parní turbíny se skládá z rozváděcího a oběžného kola. V lopatkách rozváděcího kola dochází k přeměně tlakové energie v kinetickou. Tato energie pak působí na lopatky oběžného kola a je přeměněna na mechanickou. Pokud se tlak v oběžném kole už nesnižuje, je to stupeň rovnotlaký, pokud se snižuje, je přetlakový. Podle využití výstupní páry se dělí na: kondenzační protitlaké odběrové Kondenzační - za turbínou je zařazen kondenzátor. To umožňuje expanzi páry na co nejnižší tlak. Znamená to vyšší výkon a tepelnou účinnost, ale pára má při nízkém tlaku větší objem a obsahuje kapky vody. Proto musí mít lopatky posledních stupňů vysokou pevnost. Protitlaké pára odcházející z turbíny po částečné expanzi předá v tepelném spotřebiči zbylou tepelnou energii. Používá se v teplárenství. Odběrové je to kombinace obou turbín. Během expanze je část páry odváděna odběry a zbylá pára kondenzuje. Plynová turbína je lopatkový stroj, jehož pracovní látkou jsou ohřáté plyny nebo spaliny. Používá se v železniční, letecké a námořní dopravě, v hutním průmyslu nebo v energetice. Výhodou je uspořádání a vysoká provozní spolehlivost, nevýhodou menší výkon a nároky na palivo. Princip: Atmosférický vzduch je nasáván a stlačován kompresorem, který je většinou na společném hřídeli s turbínou (turbokompresor). Stlačený vzduch se vede do spalovací komory, kde se smísí se vstřikovaným palivem. Spálením směsi vznikají spaliny, jejichž tepelná a kinetická energie se v turbíně mění na mechanickou. Protože teplota spalin je vysoká, jsou vedeny např. do výměníků pro ohřívání vzduchu. Rozdělení podle využití výstupního tepla spalin: bez regenerace tepla s regenerací tepla v paroplynovém cyklu Podle použitého paliva: plynné zemní plyn kapalné benzín, petrolej, nafta. Stránka 6 z 7

tuhé uhlí, rašelina vícepalivové POUŽITÁ LITERATURA [1] KEMKA, V. a BARTÁK, J. Stavba provoz strojů, stroje a zařízení. 1. vyd. nakladatelství INFORMATORIUM, 2009 [2] SKOPAL, V. a ADÁMEK, J. Stroje a zařízení. Praha: SNTL, 1986 [3] HOFÍREK, M. Hydromechanika. 1. vyd. nakladatelství FRAGMENT, 1998 Stránka 7 z 7